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电子陶瓷和器件的低温共烧技术 总被引:1,自引:0,他引:1
较系统地介绍了电子器件用低温共烧陶瓷(low temperature cofired ceramics,LTCCs)材料,探讨了其工艺中的若干问题。电子器件用低温共烧陶瓷材料包括:玻璃/陶瓷复合材料、结晶化玻璃、晶化玻璃/陶瓷复合材料以及液相烧结陶瓷,其中典型的和最为常用的LTCCs为玻璃/陶瓷(特别是氧化铝)复合材料。正在研究的一些陶瓷介质材料中,Bi基介质材料引起了人们的关注。玻璃/陶瓷复合材料的制备工艺中,应当着重关注和加深了解玻璃的流动性和结晶性、玻璃的起泡、玻璃和陶瓷颗粒间的反应、共烧材料的匹配等问题,从优选材料配方和优化工艺着手,从而获得优质可靠的材质和器件。 相似文献
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氧化锆增韧陶瓷及其进展 总被引:4,自引:0,他引:4
氧化锆增韧陶瓷是当代科技革命中的一支新秀,预计氧化锆增韧陶瓷的发展,将获得韧性达到低强度金属水平、并保持高强度的新材料。本文试图综述氧化锆增韧陶瓷及其进展情况。文中介绍有关ZrO_2的相关系,评述增韧机理,对影响增韧和应用的若干因素进行初步的综合探讨。 相似文献
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本文介绍可石墨化焦的微观结构,讨论扫描电镜和光学显微观察结果的异同之处。着重介绍扫描电镜对微观结构的命名方法。依据扫描电镜的观察结果,可石墨化焦的微观结构大致可分为6类:即球形或类球形结构、镶嵌状结构、薄片状结构、流线型结构、纤维状结构和区域型结构。 相似文献
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焦炭的性质主要取决于它的微观结构。本文介绍一种球形焦(系独山子炼油厂由石油制备的细粒状球形焦)的微观结构和性质。这种焦炭焦化温度为450~460℃,压力为1.5kgf/cm~2,周期为48h,它由许多小球形颗粒组成,这些球形颗粒的直径大约为0.5~2mm。偏光显微镜和扫描电镜观察结果表明,这种焦炭的结构显示了类似于片层状洋葱结构,在片层上具有许多细镶嵌块。这种结构决定了焦炭的性质是宏观各向同性的。文中还研究了热处理温度对焦炭结构和性质的影响。 相似文献
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美国缺乏天然石墨资源,因此天然石墨完全依赖进口。另一方面,石墨电极的进口数量也在增长。美国有关专家认为,前者对美国国内经济是有利的,而石墨电极进口数量增加对其国内经济则有害,因为当前世界电炉炼钢和美国的电炉炼钢业并不景气。1.天然石墨 相似文献
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一、引言近年来,中间相研究已经表明:各种人造石墨的性质相当大的程度上取决于炭化中间相的化学和物理性质。中间相是炭化过程中在液相中形成的,通常形成的温度范围为397℃到497℃,因此,石墨材料和焦炭的结构是在接近450℃的温度范围内确立的。在这个温度范围内,各种原料沥青热解而形成粘稠状各向异性液体,这种各向异性液体类似于线状液晶,但是它并不是真正的液晶,所以,人们把这种各向异性体称之为“炭素中间相”。 White等以中间相的大小和形状、中间相的合并性质、合并过程及合并后产生的变 相似文献
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由气相碳氢化合物热分解可以制备炭纤维,这种工艺有大幅度降低成本的潜力。气相生长的炭纤维显示了热解炭的许多特性。例如,它们具有层状显微结构,其石墨面平行于纤维轴,具有高度的择优取向。由于纤维是由催化形成的细丝化学气相沉积而加粗的,其横截面结构类似于树干截面的年轮环。纤维的可石墨化性很高,热处理超过2500℃就能形成三维有序结构,这种结构使得它具有单晶石墨那样的电、磁、热导性质。由于这种纤维的显微结构均匀,所以对于复合材料工程来说,具有许多潜在的优点。 相似文献
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主要介绍可石墨化焦的微观结构,特别是扫描电镜和光学显微镜观察结果之间的关系和特征。讨论热处理对焦炭结构变化地影响,微观结构命名分类方法以及焦炭结构中的层错现象。 相似文献
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炭体在石墨化期间的异常体胀 总被引:1,自引:0,他引:1
在石墨化期间,含硫石油焦基炭体由于焦炭的不可逆膨胀将产生重要的结构和尺寸变化。这种不可逆膨胀现象,通常称之为异常体胀。本文概述了异常体胀现象,对产生异常体胀的原因进行了讨论。认为产生不可逆膨胀、结构变化也许可以归因于焦炭在热处理期间所产生的闭孔的数量和闭孔中含硫气体的压力。 相似文献